超高层结构设计环节

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超高层摩天大楼设计方案

超高层摩天大楼设计方案

超高层摩天大楼设计方案随着城市的发展和人口的增加,摩天大楼已经成为现代城市的标志之一。

超高层摩天大楼的设计方案是一个极具挑战性和复杂性的任务。

本文将探讨如何设计超高层摩天大楼,以及重要的设计考虑因素。

一、地理环境和用地规划在设计超高层摩天大楼之前,需要对地理环境和用地规划进行全面的研究和分析。

地理环境包括地质和气候等因素,需要确定地质条件是否稳定,气候是否适合建造超高层摩天大楼。

此外,用地规划需要根据城市的发展计划和建筑限制来确定最佳的建设位置。

二、结构设计超高层摩天大楼的结构设计是至关重要的。

首先,需要选择合适的结构系统,如钢结构、混凝土结构或复合结构等。

然后,根据设计荷载和建筑高度,设计适当的框架结构或者筒状结构。

此外,也需要考虑地震和风力等自然灾害对建筑的影响,采取相应的防护措施。

三、安全超高层摩天大楼的安全是设计过程中的重要问题。

包括火灾安全和人员疏散等方面。

首先,需要确保建筑设计符合当地的消防安全法规,并采取火灾防护措施,例如喷淋系统、烟雾探测器等。

同时,设计时要合理设置楼梯、通道和紧急出口,以确保人员在紧急情况下能够快速安全地疏散。

四、能源效益超高层摩天大楼的能源消耗是一个重要的设计考虑因素。

设计师应该采用节能和环保的技术,例如使用高效的隔热材料、安装节能灯具、利用自然光等。

同时,可以考虑使用太阳能或其他可再生能源来供应部分建筑能源需求,从而减少对传统能源的依赖。

五、外观设计超高层摩天大楼的外观设计至关重要,不仅影响建筑的美观度,还代表了城市的形象。

设计师需要结合当地文化和城市风格来设计建筑的外观。

此外,充分利用建筑的形态和立面处理,以创造出独特而具有艺术性的外观效果。

六、舒适度和功能性在设计超高层摩天大楼时,舒适度和功能性也是需要考虑的重要因素。

首先,需要合理设计建筑的内部布局,以满足功能需求。

同时,通过合适的通风、空调和照明等系统来提供舒适的室内环境。

此外,考虑到建筑的高度,也需要采取相应的技术措施来减少高层建筑可能面临的问题,如高空风力和温度差异等。

超高层施工组织设计方案

超高层施工组织设计方案

超高层施工组织设计方案1. 引言超高层建筑作为现代城市的标志性建筑之一,具有独特的技术和管理要求。

为了确保施工过程顺利进行并保证工程质量,需要制定合理的施工组织设计方案。

本文档将详细介绍超高层施工组织设计方案,包括施工组织结构、项目管理措施、安全防护措施等。

2. 施工组织结构超高层建筑施工过程中涉及多个专业和工种,为了协调各个施工环节,需要建立合理的施工组织结构。

2.1 施工组织机构图以下是超高层建筑施工的主要组织机构图:超高层施工组织机构图- 项目总监- 办公室- 项目经理- 技术负责人- 质量负责人- 安全负责人- 施工现场- 施工总承包- 分包单位1- 分包单位2- 物资供应商- 劳务公司2.2 施工组织职责各个职责的具体内容如下:•项目总监:全面负责项目的组织、协调和管理工作。

•办公室:负责项目的日常管理工作,包括技术、质量、安全等。

•施工总承包:负责整个施工过程的组织和管理,包括分包单位的协调和管理。

•分包单位:按照总承包的要求进行施工,包括具体的施工工序和工作任务。

•物资供应商:负责向施工现场提供所需的材料和设备。

•劳务公司:提供施工现场所需的劳动力和技术工人。

3. 项目管理措施为确保超高层建筑施工过程的高效和质量,需要采取一系列的项目管理措施。

3.1 施工计划管理施工计划是施工过程中最重要的管理工具之一,包括工期安排、人力资源、材料和设备供应等。

在施工组织设计中,需要制定合理的施工计划,并进行严格的执行和监控。

3.2 质量管理质量管理是确保施工质量的关键措施。

通过建立合理的质量管理体系,包括监督检查和质量验收等,可以有效提高施工质量。

3.3 安全管理超高层建筑施工过程中存在许多安全隐患,例如高空作业、起重装置的使用等。

为了保证工人和施工现场的安全,需要建立完善的安全管理制度,并加强监督和培训。

4. 安全防护措施为了确保施工过程中的安全,需要采取一系列的安全防护措施。

以下是一些常见的安全防护措施:•确保施工现场周边的安全警戒区,防止无关人员进入施工区域。

超高层建筑结构设计

超高层建筑结构设计

超高层建筑结构设计随着城市化进程的加快以及土地资源的有限,超高层建筑越来越多地出现在我们的城市中。

超高层建筑作为一种垂直发展的解决方案,不仅能够充分利用有限的土地资源,还能够满足人们对于舒适居住和高效工作空间的需求。

然而,超高层建筑的结构设计具有复杂性和挑战性,需要充分考虑建筑材料、结构稳定性和抗震能力等因素,以确保建筑的安全性和可持续性。

1. 简介超高层建筑通常指高度超过300米的建筑物。

与传统的低层建筑相比,超高层建筑在结构设计上面临着更多的挑战。

为了确保建筑物在多变的外部环境和自身重力力的作用下能够保持稳定,结构设计师需要选择适当的结构体系。

2. 结构体系选择超高层建筑的结构体系通常采用框架结构、核心筒结构或者框架-核心筒混合结构。

框架结构由垂直柱和水平梁组成,能够有效地分担重力和水平荷载。

核心筒结构则是通过将主要水平荷载集中到中央核心筒上,使其承载大部分荷载,从而达到稳定的目的。

框架-核心筒混合结构则是结合了两种结构的特点,既保证了稳定性,又能够增大使用面积。

3. 建筑材料选择超高层建筑的建筑材料选择需要考虑结构的重量、抗震性和造价等因素。

常见的建筑材料包括钢结构、混凝土结构和复合结构。

钢结构具有轻质、高强度和可塑性的优势,但也存在着防腐、防火的问题。

混凝土结构则具有良好的耐久性和抗震性能,但施工周期较长。

复合结构则是结合了钢结构和混凝土结构的优势,既提高了建筑物的抗震性能,又减轻了结构的重量。

4. 抗震设计超高层建筑所处的地区通常面临着地震的威胁,因此抗震设计是结构设计的重要考虑因素之一。

抗震设计包括强度设计和位移设计两个方面。

在强度设计中,结构设计师根据地震作用下结构所承受的力量来确定结构材料的强度和尺寸。

而在位移设计中,结构设计师则考虑结构在地震作用下的变形情况,以保证建筑物的安全性和舒适性。

5. 稳定性设计超高层建筑的结构稳定性是结构设计的核心问题之一。

稳定性设计旨在确保建筑物在外部荷载的作用下不发生倾覆和破坏。

超高层建筑设计过程变形控制

超高层建筑设计过程变形控制

超高层建筑变形控制1.竖向变形控制一般的多层利高层建筑相比,超高层结构的设计除了需要在结构体系选择、抗震设计、抗风设计等方面有更高的要求之外,还需要考虑非荷载作用下的结构变形和内力分析。

非荷载作用主要包括温度作用和混凝土的收缩、徐变以及地基的不均匀沉降等。

由于超高层结构高度可能在两三百米以上,以及不同竖向构件在压应力水平、材料等方面存在明显差异,还有混凝土材料的徐变、收缩等非荷载作用时,因此超高层结构必然产生不可忽视的竖向变形及差异。

在国外,二十世纪七十年代以后,高层建筑的竖向变形筹问题逐渐引起人们的注意。

美国的Russell H G等人对两幢钢筋混凝十高层建筑竖向变形进行了跟踪测试,其中高197m的Lake Point Tower,经过3年后柱的最大轴向变形超过了200mm;高262m的Water Tower Place经过五年后柱与墙的轴向变形差超过23mm,虽然该建筑在层13~14设有刚性转换层,第32层为刚度很大的设备层,但竖向构件间的轴向变形差异依然很明显。

这些与时间和环境相关的超高层结构竖向构件变形及差异,将使相邻的结构构件及非结构构件产生附加应力,还可能影响设备的安装使用。

国内外的研究者对结构的竖向变形及著异问题进行了分析和探讨。

杨丽、郭忠恭研究了钢筋泓凝土构件徐变和收缩的有关理论和公式,得竖向构件由于徐变和收缩产生的非弹性缩短,认为超过lOOm 的高层混凝十结构应该考虑徐变和收缩的影响。

高层建筑中,核心筒、角柱、边柱的竖向变形差异来自多个方面。

在竖向荷载作用下,各个部位垂直构件的截面轴向应力有高有低。

在结构施工时,核心筒施工往往先于周边框架柱施工,造成结构各部分受荷时间有先有后。

加上混凝土的弹性压缩、收缩、徐变以及温度变化等因素影响,最终会使得结构构件产生可观的竖向变形及变形差异。

这些变形将给设备安装带来不利影响,同时也会在结构中产生附加力矩。

一般而言,当结构超过30层或总高度大于100m时,在施工中就应当对此进行考虑。

超高层混凝土结构设计规范

超高层混凝土结构设计规范

超高层混凝土结构设计规范一、前言超高层混凝土结构是指高度超过200米,且混凝土结构占主导地位的建筑结构。

由于其高度和复杂性,其结构设计需要更高的技术水平和更严格的规范要求。

本文将介绍超高层混凝土结构设计的规范要求,以确保其安全可靠。

二、设计基础1.设计标准超高层混凝土结构的设计应符合国家标准《建筑结构荷载规范》(GB 50009)、《混凝土结构设计规范》(GB 50010)等相关标准的要求。

2.设计荷载超高层混凝土结构的设计荷载应包括永久荷载、活荷载、风荷载、地震荷载等。

其中,风荷载和地震荷载应根据当地的气象和地质条件进行计算。

3.基础设计超高层混凝土结构的基础设计应根据当地的地质条件和荷载要求进行设计。

基础的深度和尺寸应足够满足结构的稳定性要求。

三、结构设计1.结构类型超高层混凝土结构应采用框架结构、筒体结构、核心筒结构等结构类型。

其中,核心筒结构是目前最为常用的结构类型。

2.结构材料超高层混凝土结构的主要结构材料应为高强度混凝土和高强度钢筋。

混凝土的抗压强度应不少于C60,钢筋的抗拉强度应不少于500MPa。

3.结构设计要点(1)超高层混凝土结构应采用分区设计,分区应根据结构高度、荷载、地震等因素进行划分。

(2)结构的初始刚度应足够大,以减小结构的位移和变形。

(3)超高层混凝土结构应采用双向受力的设计理念,以提高结构的整体性能。

(4)结构的节点应采用钢筋混凝土节点或预制节点,以保证节点的刚度和耐久性。

(5)结构的构造应简洁明了,避免出现复杂的构造,以减小施工难度和成本。

四、施工要求1.施工材料超高层混凝土结构的施工材料应符合国家标准的要求,特别是需要保证混凝土的抗压强度和钢筋的抗拉强度。

2.施工工艺超高层混凝土结构的施工应采用现代化的施工工艺,如模板自升、钢筋现场加工、混凝土泵送等技术手段。

3.施工质量超高层混凝土结构的施工质量应严格按照设计要求和施工标准进行控制。

特别是需要保证结构的尺寸精度、混凝土的均匀性和钢筋的位置精度。

超高层建筑设计方案

超高层建筑设计方案

超高层建筑设计方案随着城市化进程的加快和土地资源的有限性,超高层建筑成为解决城市发展问题的重要手段之一。

本文将针对超高层建筑的设计方案进行探讨,包括结构设计、立面设计、节能设计和安全设计等方面。

一、结构设计超高层建筑的结构设计是确保建筑物稳定和抗震能力的关键。

首先,应选择适合超高层建筑的结构体系,如框架结构、筒状结构或悬挑结构等。

其次,要进行详细的力学计算和模拟分析,确保结构能够承受各种荷载和外部环境的影响。

同时,采用高性能材料和先进技术,提高结构的强度和刚度,以应对风压和地震等极端情况。

二、立面设计超高层建筑的立面设计既要符合建筑功能需求,又要具备良好的美观性和亮度。

为此,可以采用玻璃幕墙和金属板等材料,以提高建筑的透光性和反射性。

同时,在立面构造中融入可再生能源设施,如太阳能板和风力发电机组,以实现建筑能源的自给自足。

三、节能设计超高层建筑的节能设计是建筑可持续发展的基础。

一方面,通过优化建筑的热工性能,采用保温材料和隔热层,减少能源的消耗。

另一方面,引入先进的节能技术,如智能控制系统和光伏发电等,实现能源的高效利用和管理。

此外,还要考虑建筑的通风和采光设计,确保室内环境的舒适性和健康性。

四、安全设计超高层建筑的安全设计是保障居民生命财产安全的关键。

在建筑结构方面,要采用先进的防火材料和防火技术,确保建筑的耐火性能。

此外,要配备灭火设施和紧急疏散通道,提高应对火灾事故的能力。

在建筑设备方面,要采用可靠的电梯系统和防坠安全装置,保障居民的出行安全。

总结起来,超高层建筑的设计方案应该全面考虑结构、立面、节能和安全等方面的问题。

只有综合考虑各方面的需求和影响因素,才能设计出既符合功能需求,又具备美观性、可持续性和安全性的超高层建筑。

随着科技的不断进步,未来的超高层建筑设计将更加完善和先进,为城市的可持续发展做出更大的贡献。

超高层建筑施工方案

超高层建筑施工方案

超高层建筑施工方案超高层建筑的施工是一个复杂而庞大的工程,对于建筑行业来说,它是一种技术与艺术的完美结合。

本文将针对超高层建筑的施工方案进行说明,详细介绍其施工流程和技术要点。

一、项目概况本项目是一座高度达到300米的超高层建筑,由地上80层和地下5层组成,总建筑面积约20万平方米。

建筑设计采用了先进的结构体系和技术手段,旨在实现高性能和节能环保。

二、施工准备1. 建立项目组织结构建立项目经理办公室和各职能部门,明确各成员的职责与任务,确保施工过程的协调性和高效性。

2. 设计方案审查对设计方案进行全面审查,并与设计单位进行深入沟通和协商,确保施工方案的可行性和合理性。

3. 勘察和测量对施工场地进行勘察,获取施工所需的地质和地形资料。

并进行精确的测量和标定,为后续施工提供准确的数据支持。

4. 施工技术研究与改进针对超高层建筑施工的特殊性,进行技术研究与改进,寻求更加安全稳定和高效的施工方法。

三、主体结构施工1. 基坑开挖根据设计要求和施工方案,按照合理的序列和步骤,进行基坑开挖。

注意施工安全,严格遵循土方开挖的标准。

2. 水平结构施工先行施工底板和柱下结构,在保证质量的前提下,最大程度缩短施工周期。

采用预制构件和模块化施工,提高施工的快捷性和可控性。

3. 垂直结构施工立柱和墙体的施工需要仔细组织和安排,采用塔吊等起重设备,进行垂直高度的施工。

注重各构件的准确连接和偏差控制。

4. 楼板施工根据混凝土浇筑工艺和施工规范,进行楼板的施工。

注意控制混凝土的质量和施工周期,防止楼板变形和开裂的问题。

四、装饰与设备安装1. 外立面装饰根据设计要求,进行外墙装饰的施工,包括幕墙系统、玻璃幕墙、建筑剪力墙等。

注意装饰材料的选用和安装工艺,确保施工质量和外观效果。

2. 室内精装按照装修设计方案,进行室内的精装施工。

包括吊顶、墙面、地面、门窗等装饰工程。

注意施工细节,确保施工的质量和美观度。

3. 设备安装根据建筑设计和功能需求,对各种设备进行安装和调试。

超高层建筑建设流程

超高层建筑建设流程

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超高层商住楼结构设计与施工过程关键技术分析

超高层商住楼结构设计与施工过程关键技术分析

目的结构标 书设 计工作 , 通过 对结构方案进行调整 、 优化消 除 了原结 构的安全隐患 , 得了较好 的经济效益 , 取 大大方便 了施
工, 并得到 了业 主、 原方案公 司和迪拜市 政局 的认可 。
1工 程概 况
该超高层位于迪 拜 市 中心 C o n Paa酒 店东 侧 , rw lz 占地 面积 8 7rz 总建 筑面积 1 9 0n , 2万 m2整个 工程 由南 向商住 楼 ,
恢 复正常施工 。
[ 关键词] 超 高层 建筑 结构设 计
施工模拟Biblioteka 徐 变变形 迪拜 An lsso ytc n lg o tu tr l ein a dc n tu t n o u e - hg - rs o ay i fKe eh oo yfrsr cu a sg n o sr ci fs p r d o ih i c mm eca drsd n il ulig e r ila eie ta i n n b d
s r c u e s s e i b i Th o c p fs r c u a e i n,l a i g c lu a in,c n t u to r c s m i to t u t r y tm n Du a. e c n e to t u t r ld sg o dn ac lt o o s r c in p o e s i t in,c n r t r e a o ce ec ep e f c s a d p o r s i e c l p e a a y i ,a e a l a re u y m a i g u e o fe t n r g e sv o l s n l s s r l c r id o tb k n s f a ETABS,S AP 0 0 2 0 ,ANS YS,M ia o t r . S me d ss fwa e o

超高层住宅楼施工方案

超高层住宅楼施工方案

超高层住宅楼施工方案一、引言超高层住宅楼的建设是城市发展的重要标志之一。

本文将针对超高层住宅楼的施工方案进行详细阐述,力求高效、安全地完成施工任务,并确保住宅楼的质量和可持续性发展。

二、项目概述该住宅楼位于城市中心,总高度达到200米,具备300套住宅单元。

旨在满足当地市场对高品质住宅的需求。

三、施工前准备1. 地质调查:对地基情况进行详细勘探,确保建筑安全稳固。

2. 前期设计:根据地质调查结果,进行合理的建筑结构设计和施工方案制定。

3. 材料采购:根据施工方案,合理安排材料采购时间,确保材料的质量和供应。

四、施工过程1. 地基处理:根据地质调查结果,采取适当的地基处理措施,如基坑加固、土壤沉降处理等,确保超高层住宅楼的稳定性。

2. 结构施工:采用混凝土框架结构,确保楼房的抗震性。

同时,应采用高强度混凝土材料,并配备先进的模板和支撑系统,确保施工质量。

3. 钢筋混凝土楼梯梯段施工:采用专业施工方案和高强度钢筋混凝土材料,确保楼梯梯段的安全可靠。

4. 外墙装修:根据设计要求,选用适宜的装修材料,如玻璃幕墙、外墙保温隔热系统等,并进行专业的施工和验收,确保外墙的美观和质量。

5. 室内装修:根据设计方案,选用环保、高品质的室内装修材料,确保住宅楼内部的舒适度和安全性。

五、施工安全和环境保护1. 安全管理:建立严格的安全管理制度,确保施工过程中的安全,进行必要的安全培训,提高工人的安全意识。

2. 监测系统:安装工地监测系统,实时监测施工过程中的各项指标,及时发现并解决潜在的安全问题。

3. 垃圾处理:采用合理的垃圾分类制度,确保施工现场的清洁和环境的保护。

六、质量控制和质量验收1. 质量控制:建立严格的质量管理体系,制定详细的质量监控计划,确保施工过程中的质量稳定和一致性。

2. 质量验收:根据相关标准和规范,进行全面的质量验收,确保施工质量符合设计要求和行业标准。

七、总结超高层住宅楼的施工方案是一项复杂而重要的任务,需要综合考虑安全、质量、环境等多个因素。

超高层建筑设计要点及发展分析

超高层建筑设计要点及发展分析

超高层建筑设计要点及发展分析超高层建筑是现代城市的地标和象征,其设计要点和发展趋势一直备受人们关注。

本文将从结构、功能、环保以及城市发展等方面探讨超高层建筑的设计要点及发展分析。

一、超高层建筑设计要点1. 结构设计超高层建筑的结构设计是其设计过程中最为重要的一环。

首先要考虑的是强度和稳定性,因为超高层建筑需要承受巨大的自重和外部环境因素带来的压力。

传统的混凝土结构和钢结构在超高层建筑中被广泛采用,而新型的混凝土-钢筋-混凝土组合结构也逐渐成为主流。

随着科技的发展,超高层建筑中还出现了类似于超级柔性结构和纳米材料等新型结构技术,进一步提高了超高层建筑的结构安全性和稳定性。

2. 功能设计超高层建筑的功能设计是其整体规划和布局的核心。

在设计中需要充分考虑建筑的使用需求和周边环境,合理的功能布局可以提高空间利用率和建筑效益。

现代超高层建筑不仅仅是简单的办公楼或住宅楼,还融合了商业、文化、娱乐等多种功能。

一栋超高层建筑可能同时包含商业大厦、写字楼、酒店、餐厅、健身房等,因此需要在设计中充分考虑各功能区域之间的联动性和协调性。

3. 环保设计随着人们对环保意识的提高,超高层建筑的环保设计已经成为了当今设计的重要方向。

在超高层建筑的设计中,应该充分考虑节能、减排和资源循环利用等环保要求。

大面积利用可再生能源、采用高效节能的机电设备、提高建筑的通风采光条件等都是超高层建筑环保设计的重要方面。

二、超高层建筑发展分析1. 技术创新技术创新是推动超高层建筑发展的重要动力。

随着科技的进步,超高层建筑的设计和施工技术也在不断创新和改进。

建筑材料的研发和应用、结构设计的优化、智能化系统的应用等,都为超高层建筑的发展提供了技术支持。

如3D打印技术、虚拟现实技术等新兴技术的应用也为超高层建筑的设计和建造提供了全新的可能性。

2. 城市化发展随着城市化进程的不断加快,人们对城市空间的利用效率和功能多元化的需求也在不断提高。

超高层建筑作为城市里的标志性建筑,可以有效地解决城市土地资源的紧缺问题,实现空间的立体化和多样化。

复杂高层与超高层建筑结构设计要点

复杂高层与超高层建筑结构设计要点

复杂高层与超高层建筑结构设计要点1.综合考虑荷载:复杂高层与超高层建筑需要承受大量的自重、活载和风载等荷载。

在设计过程中,需要综合考虑不同荷载的作用,以确保建筑结构的稳定性和安全性。

2.强度和刚度:复杂高层与超高层建筑的结构需要具备足够的强度和刚度,以承受荷载和抵抗地震等外力作用。

在设计过程中,需要进行合理的结构计算和分析,确定合适的材料和截面尺寸,以满足强度和刚度的要求。

3.预应力设计:预应力设计是复杂高层与超高层建筑结构设计中的重要内容之一、通过在构件中引入预应力,可以提高结构的承载能力和抗震性能,减小结构的变形和裂缝。

预应力设计需要综合考虑不同构件的受力特点和荷载情况,以确定合适的预应力力度和施工方法。

4.地基处理:复杂高层与超高层建筑的地基处理需要特别关注。

在设计过程中,需要对地基进行充分的勘察和分析,确保地基的承载能力和稳定性。

可以采用加固地基、沉桩和排水等措施,以改善地基的性质和减小沉降变形。

5.抗震设计:抗震设计是复杂高层与超高层建筑结构设计中的重要环节。

在设计过程中,需要按照相关抗震规范的要求,进行全面的抗震计算和分析。

可以采用设置抗震墙、剪力墙和钢筋混凝土框架等抗震措施,以提高结构的抗震性能和安全性。

6.稳定性分析:复杂高层与超高层建筑的稳定性分析需要综合考虑结构的整体稳定和各个构件的局部稳定。

在设计过程中,需要进行稳定性计算和分析,以确定合适的稳定性措施和参数。

可以采用设置剪力墙、加固节点和增加支撑等措施,以提高结构的整体稳定性。

7.火灾安全设计:火灾安全设计是复杂高层与超高层建筑结构设计中的重要内容之一、在设计过程中,需要考虑火灾对结构的影响和热膨胀对构件的变形。

可以采用设置防火分区、防火墙和防火隔室等措施,以提高建筑的火灾安全性。

8.风洞实验:由于复杂高层与超高层建筑的高度较大,受风效应的影响较大。

在设计过程中,可以进行风洞实验,以模拟建筑在不同风速和风向下的响应。

通过风洞实验的结果,可以优化结构的形式和参数,提高建筑的抗风能力和稳定性。

超高层建筑施工方案

超高层建筑施工方案

超高层建筑施工方案1. 引言随着城市人口的增加和土地资源的有限,超高层建筑的兴建变得越来越常见。

超高层建筑施工复杂,涉及到建筑结构、材料选型、施工工艺等多个方面的问题。

本文将介绍一个超高层建筑的施工方案,包括建筑结构设计、材料选型、施工工艺流程等内容。

2. 建筑结构设计超高层建筑的结构设计是施工方案的基础。

在设计阶段,需要考虑建筑的高度、风荷载、地震荷载等因素,以确保建筑的安全性和稳定性。

常见的超高层建筑结构形式包括钢筋混凝土结构、钢结构和复合结构等。

根据具体需求和经济效益,选择合适的结构形式。

3. 材料选型超高层建筑的材料选型对于施工的质量和安全至关重要。

通常,建筑的主要结构材料采用高强度、耐久性好的材料。

钢材在超高层建筑中应用广泛,其具有高强度、轻质等优点。

此外,建筑外立面的材料也需要考虑外观和隔热等因素。

根据具体要求,选择合适的材料。

4. 施工工艺流程超高层建筑施工过程中需要经过一系列工艺流程,包括地基处理、基础施工、主体结构施工、装饰装修等。

下面将简要介绍每个流程的主要内容。

4.1 地基处理地基处理是超高层建筑施工的第一步,其目的是增加地基的承载能力和稳定性。

地基处理包括地面平整、挖土取样、土方回填等工作。

在此过程中,需要根据地质勘探数据确定地基处理的方式和方法。

4.2 基础施工基础施工是超高层建筑的基础工程,主要包括地下室施工和地上基础施工。

地下室施工包括地下室的挖掘、地下室结构施工等。

地上基础施工包括地上主体结构的基础墙、柱、梁等施工。

4.3 主体结构施工主体结构施工是超高层建筑的核心工程,包括建筑的框架搭设、主体结构的混凝土浇筑、钢结构安装等。

施工过程中需要使用大型机械设备和安全防护措施,以确保施工的质量和安全。

4.4 装饰装修超高层建筑的装饰装修是施工的最后一个环节,包括内装、外装、室内装饰等。

在装饰装修过程中,需要考虑设计要求、工艺要求、绿色环保等因素。

5. 施工安全措施超高层建筑施工过程中存在一些安全风险,如高空作业、起重作业等。

2024年超高层住宅建筑结构设计经验总结(二篇)

2024年超高层住宅建筑结构设计经验总结(二篇)

2024年超高层住宅建筑结构设计经验总结超高层住宅建筑是指建筑高度超过300米以上的住宅建筑,其结构设计具有很高的技术难度和复杂性。

在长期的实践中,我积累了一些经验和教训,总结如下:1. 综合考虑建筑高度和地震设计要求超高层建筑由于其高度较大,受到地震力的影响更为显著。

在结构设计上,需要充分考虑地震设计要求,并合理选择建筑材料和结构形式。

同时,还需要进行地震效应的动力分析,评估结构的抗震性能。

2. 合理选择结构形式超高层住宅建筑的结构形式多种多样,如框架结构、剪力墙结构、桁架结构等。

在选择结构形式时,需要根据建筑的功能要求、高度、地质条件等多种因素进行综合考虑,确保结构的安全性和经济性。

3. 加强结构的抗风性能超高层建筑容易受到风力的影响,尤其是顶部和侧面的风荷载较大。

为了保证建筑的稳定性,需要进行风荷载分析,并采取相应的措施,如增加弯曲刚度、设置风致振动减震装置等,以提高结构的抗风性能。

4. 加强结构的抗火性能超高层住宅建筑的抗火性能直接关系到人员的生命安全。

在结构设计中,需要合理选择防火材料和控制结构的燃烧扩散速度,以确保在火灾发生时,结构能够保持稳定,为人员的疏散提供时间。

5. 合理布置消防设施和疏散通道超高层建筑应配备完善的消防设施和疏散通道,以保证人员在火灾发生时的安全疏散。

在结构设计中,需要考虑消防设施的布置和疏散通道的设置,并确保其通畅和安全。

6. 加强结构的耐久性设计超高层建筑的建设周期很长,因此在结构设计时需要考虑结构的耐久性。

合理选择材料、设计保护层和注意防水、防腐措施等,以延长结构的使用寿命。

7. 强化结构监测和维护超高层建筑的结构形式和高度都有一定的特殊性,因此需要建立健全的结构监测和维护制度。

及时监测结构的变形和裂缝,并采取相应的维护措施,以保证结构的安全运行。

总之,超高层住宅建筑结构设计具有极高的专业性和复杂性。

在实践中,需要充分考虑地震、风荷载等特殊情况,并通过合理选择结构形式、材料和加强抗灾性能等措施,确保结构的安全性、稳定性和耐久性。

超高层建筑的结构设计和施工技术

超高层建筑的结构设计和施工技术

超高层建筑的结构设计和施工技术随着城市化进程的加速和土地资源的日益稀缺,越来越多的城市选择向上发展,超高层建筑逐渐成为城市建筑的新标志。

超高层建筑作为人类工程史上的一项艰巨挑战,不仅对结构设计、材料选用、施工难度等方面提出了前所未有的要求,而且还需要更高的安全标准、更周密的施工计划和更优质的施工工艺来确保高层建筑的安全性和可持续性。

本文将从结构设计和施工技术两个方面,探讨超高层建筑的建设要点和应注意的问题。

一、结构设计超高层建筑的结构设计是决定高层建筑安全性和可持续性的关键之一,需要满足强度、稳定性、抗震性和防火性等一系列严格的标准。

超高层建筑的结构设计面临着许多挑战,如结构参数复杂、所需材料性能高、耐久性要求高、研究难度较大等问题。

下面列举几个超高层建筑结构设计应注意的问题。

1. 结构层数和高度超高层建筑的结构高度一般在200米以上,层数达到50层以上。

钢筋混凝土框架结构、钢结构和混合结构是目前使用最为广泛的结构类型。

在进行结构设计前,需要进行大量工程计算和建模,模拟各种实际情况下的荷载和应力。

同时,基础设计也要与超高层建筑的结构设计相适应。

2. 结构材料超高层建筑的结构材料需要具备高强度、高稳定性和高抗震性等特点,如高性能混凝土、高强度钢材和高强度玻璃等。

不仅如此,结构材料的使用应符合可持续性原则,在减少资源使用和环境污染的同时,确保建筑的长期可持续性。

3. 防火性高层建筑一旦发生火灾事故,后果将不堪设想,因此超高层建筑的结构设计应注重防火安全。

为了避免火灾的发生和扩散,超高层建筑必须设置消防系统和防火分区,并采用不燃材料。

二、施工技术与常规建筑不同,超高层建筑在施工过程中需要采用先进的施工工艺,以确保建筑结构和质量的稳定和安全。

施工过程面临着许多困难和挑战,如施工空间狭小、作业高度高、抗风性能差等问题。

下面列举几个超高层建筑施工技术应注意的问题。

1. 施工组织超高层建筑施工需采用高效组织方式,确保施工过程的顺利进行。

超高层建筑结构设计与风险评估

超高层建筑结构设计与风险评估

超高层建筑结构设计与风险评估一、引言超高层建筑作为当今城市化进程中重要的组成部分,不仅能够提供大量办公、居住和商业空间,也成为城市景观的亮点之一。

然而,由于其高度、复杂性和特殊性,超高层建筑的结构设计与风险评估是其安全性的重要保障。

本文将深入探讨超高层建筑结构设计的要点以及风险评估的方法。

二、超高层建筑结构设计要点1. 结构体系选择超高层建筑的结构体系选择是决定其整体稳定性和抗风性能的关键因素。

一般而言,超高层建筑的结构体系可以分为框架结构、筒体结构和桁架结构等。

在选择合适的结构体系时,需要综合考虑建筑的高度、用途、地理环境和建筑布局等因素。

2. 材料选择与耐久性超高层建筑的材料选择与耐久性是其结构设计中的关键问题。

一方面,结构材料应具备足够的强度和韧性,以承受风荷载和地震力等外部力的作用。

另一方面,材料还应具备耐久性,能够在长期使用过程中保持稳定性和安全性。

3. 结构分析与优化在超高层建筑的结构设计中,结构分析与优化是不可或缺的环节。

通过数值计算和模拟分析,可以评估结构在不同载荷下的受力情况,并对结构进行优化设计,以提高整体的安全性和抗风性能。

三、超高层建筑风险评估方法1. 可靠性分析可靠性分析是一种常见的超高层建筑风险评估方法。

通过对建筑结构的各个关键部位进行可靠性指标的计算和评估,可以预测结构在不同风险情景下的能力和安全性。

常用的可靠性分析方法包括有限元分析、概率论方法和可靠度指标等。

2. 前景分析前景分析是一种从长期角度考虑超高层建筑风险的方法。

通过研究建筑结构材料、设计参数和施工等因素的影响,可以预测结构在未来使用过程中可能面临的问题和风险。

同时,前景分析还可以提供指导性建议,以减少潜在风险和提高建筑的安全性。

3. 施工及维护管理超高层建筑的风险评估还需要考虑到施工过程和维护管理的因素。

合理的施工方法和施工序列能够减少结构在施工中的损伤和变形。

同时,定期的维护和检测也是确保超高层建筑持久安全的重要手段。

超高层建筑混凝土结构设计技术规程

超高层建筑混凝土结构设计技术规程

超高层建筑混凝土结构设计技术规程一、引言超高层建筑混凝土结构设计技术规程是为了保证超高层建筑的安全性和可靠性,减少工程事故的发生,制定的技术规范。

超高层建筑混凝土结构的设计具有复杂性和高难度性,需要针对超高层建筑的特点制定相应的设计技术规程,以确保其建筑结构的稳定性和安全性。

二、设计原则1.保证结构的安全性和可靠性2.确保结构的经济性和合理性3.满足超高层建筑的使用功能和美观要求4.考虑建筑物的抗震和防火要求三、荷载计算超高层建筑的荷载计算需要考虑到建筑物自重、使用荷载、风荷载、地震荷载等多种因素。

其中,风荷载的计算是超高层建筑设计中最为重要的一项计算。

根据建筑物高度、地理位置、环境条件等因素,采用相应的计算方法和规范进行计算。

四、结构设计1.结构类型的选择超高层建筑的结构类型主要包括框架结构、筒体结构、桁架结构、剪力墙结构等。

在选择结构类型时,需要考虑到建筑物的高度、使用功能、地理位置、环境条件等因素。

2.结构的受力分析超高层建筑的结构受到多种力的作用,需要进行受力分析。

受力分析包括静力分析和动力分析。

在进行受力分析时,需要考虑到建筑物的抗震和防火要求。

3.结构的布局和尺寸超高层建筑的结构布局和尺寸的设计需要考虑到建筑物的使用功能和美观要求。

在设计时,需要合理分配建筑物的空间,使得结构布局紧凑、尺寸合适。

4.结构的材料选择超高层建筑的结构材料主要包括钢筋混凝土、预应力混凝土等。

在材料选择时,需要考虑到建筑物的使用要求、地理位置、环境条件等因素。

五、施工技术超高层建筑的施工技术需要考虑到建筑物的高度、结构类型、材料等因素。

在施工过程中,需要严格遵守相关的技术规范和安全规定,确保施工质量和安全。

1.施工工艺的选择超高层建筑的施工工艺主要包括钢筋加工、混凝土浇筑、预应力加固等。

在选择施工工艺时,需要考虑到建筑物的高度、结构类型、材料等因素。

2.施工质量控制超高层建筑的施工质量控制需要采用先进的技术手段和管理方法,对施工过程进行全面监控和调控,确保施工质量达到设计要求。

超高层建筑的结构与安全设计

超高层建筑的结构与安全设计

超高层建筑的结构与安全设计超高层建筑的结构与安全设计随着城市化进程的加快以及人口的迅速增长,超高层建筑在现代城市中日益普遍。

超高层建筑不仅具有垂直高度的特点,同时也承受着土木工程中最为复杂、最为严苛的结构要求和安全要求。

因此,超高层建筑的结构与安全设计显得尤为重要。

超高层建筑的结构设计首先需要考虑的是承重系统。

根据力学原理,超高层建筑的承重系统需要具备足够的强度和刚度,以承受垂直载荷和水平载荷的作用。

常见的承重系统包括框架结构、筒状结构、桁架结构等。

其中框架结构是最常见的一种,由垂直柱和水平梁组成。

框架结构可以提供足够的刚度和稳定性来抵抗地震、风力等外部荷载的作用,同时还能达到高度、跨度等要求。

筒状结构是一种较为适合超高层建筑的结构形式,由中空的筒状墙和楼板构成。

筒状墙可以提供良好的垂直刚度,而且较为均匀地分布在整个建筑中,使得超高层建筑可以在垂直方向上得到更好的抗震能力。

桁架结构则可以提供较好的水平承载能力,常用于在超高层建筑的顶部或底部设置以增加整体结构的稳定性。

在结构选型时,需要综合考虑建筑形状、用途、地理条件等因素,以选择最适合的承重系统。

除了承重系统的设计,超高层建筑的结构还需要考虑结构材料的选择和使用。

高性能混凝土、高强度钢材等材料常用于超高层建筑的结构中。

高性能混凝土具有较高的强度和耐久性,可以减小结构的断裂风险和维护成本。

高强度钢材则可以提供更高的强度和刚度,以满足超高层建筑对结构的要求。

此外,还需要考虑抗震和防火技术的应用。

抗震技术可以通过增加结构的刚度、设置隔震装置或减震装置等方式来提高超高层建筑的抗震性能。

防火技术则可以通过使用防火材料、设置防火分区等方式来保障超高层建筑的防火安全。

超高层建筑的安全设计也是至关重要的。

首先,需要通过合理的布局和逃生通道设计来确保人员的安全疏散。

逃生通道应设置在建筑的各个楼层,且要满足人员疏散需要的宽度和高度。

其次,超高层建筑还需要配备先进的消防系统和灭火设备,以及多重被动防火措施,如防火墙、阻燃材料等,以提高建筑的防火等级。

超高层建筑结构设计与性能评估

超高层建筑结构设计与性能评估

超高层建筑结构设计与性能评估超高层建筑,指高度在300米及以上的建筑物。

这类建筑物具有特殊的结构和构造,在建设过程中需要对其结构设计和性能评估进行专业化的研究和探索。

本文将从超高层建筑的特点、结构设计、性能评估等方面进行探讨。

一、超高层建筑的特点超高层建筑由于其高度的特殊性,因此具有以下几个特点:1.自重和风载荷极大:由于其高度的增加,其自重和风载荷也随之增加。

因此在建设时需要更加谨慎地进行结构设计和计算。

2.空间利用效率高:由于在城市中的地价和有限的土地资源,超高层建筑往往要求在使用时空间利用效率较高。

3.安全性要求高:超高层建筑作为一种特殊的建筑形态,其安全性是一个非常重要的方面,需要在各个方面进行考虑和评估。

二、超高层建筑的结构设计对于超高层建筑的结构设计,其核心在于如何确保建筑物的结构稳定性,同时还需要兼顾建筑的保温、隔热、减震等功能。

1. 基本结构形式超高层建筑的基本结构形式可以分为钢筋混凝土框架结构、钢框架结构和混合结构等几种,其中,混合结构是最为理想的结构形式。

2. 结构设计理念在进行超高层建筑的结构设计时,需要考虑多方面的因素,比如说健康与安全、节能和环保等。

此外,还需要考虑与室外环境相适应的结构系统,以免因气候和环境因素而对建筑物造成不利影响。

3. 结构设计计算超高层建筑的结构计算和设计是一个复杂的过程,需要进行精细化的计算和模拟。

在进行结构设计计算时,需要结合实际的环境因素,比如说地震、风暴等等。

三、超高层建筑的性能评估超高层建筑作为一种特殊的建筑形态,其安全性和经济性是一个非常重要的方面。

因此,在超高层建筑的设计和建造过程中,需要对其进行性能评估。

1. 现场测试现场测试是性能评估的一种重要方式。

通过现场测试,可以全面了解建筑物的安全性能、震动性能以及耐久性等方面的问题。

2. 数值模拟数值模拟是性能评估的另外一种重要方式。

利用有力的计算机软件和工具,可以对建筑物进行复杂的计算和模拟。

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N+8层 N+7层 N+6层 核心筒
CORE
N+5层 N+4层 N+3层 N+2层 N+1层 N层
压型钢板
METAL DECK
钢柱
STEEL COLUMN
组合楼板
COMPOSITE SLAB
组合柱
COMPOSITE COLUMN
组合结构的施工
超高层结构设计环节
一、结构体系
现浇钢管混凝土框架—剪力墙核心筒混合结构体系的设计、施工难点: • 超长现浇钢筋混凝土结构的设计要求和施工控制 • 钢管混凝土结构施工浇筑技术
二、构件设计
2.1.1 现浇钢管混凝土框架—剪力墙核心筒混合结构的楼板
2.1.1b 钢筋桁架式楼板;
工厂加工
自承模板
钢筋配套 待补上铁
超高层结构设计环节
二、构件设计
钢筋桁架式楼板;
钢筋桁架间距 上弦钢筋 下弦钢筋 底模 腹杆钢筋
上弦钢筋
钢筋桁架节点间距 腹杆钢筋
支座竖筋
下弦钢筋
底模
支座水平筋
超高层结构设计环节
2.1.1a 2.1.1b 2.1.1c 悬挂式现浇楼板; 钢筋桁架式楼板; 压型钢板组合楼板(开口、闭口、缩口);
超高层结构设计环节
二、构件设计
2.1.1 现浇钢管混凝土框架—剪力墙核心筒混合结构的楼板
2.1.1a 悬挂式现浇楼板;
悬挂式现浇楼板—山东省特有施工工艺(配合钢结构)
超高层结构设计环节
执行,分为:
ISO 12944 大气腐蚀等级 C1 、C2 C3 C4 C5I C5M 典型环境 低污染的乡间。 有供暖的室内/中性的大气环境。 城市工业大气环境。 中等二氧化硫水平。 沿海岸的工业环境。 化工厂。 具有高湿度、强腐蚀环境的工业地区。 海洋环境、海上平台及高盐分的海岸地区。
超高层结构设计环节
钢骨混凝土柱与外斜撑的交接
超高层结构设计环节
二、构件设计
层层层
超高层结构设计环节
二、构件设计
层层层
超高层结构设计环节
二、构件设计
层层层
超高层结构设计环节
二、构件设计
2.4 结构墙
超高层结构设计环节
二、构件设计
• 2.4 结构墙
2.4.1 现浇钢筋混凝土墙
2.4.2 现浇钢骨混凝土墙
2.4.3 钢板剪力墙
超高层结构设计环节
一、结构体系
1.3.2 结构加强层的重点
1.3.2a 至少一层全高设置;
1.3.2b 注意构造连接;
1.3.2c 高度1/2或下1/3处核算合拢时机;
超高层结构设计环节
一、结构体系
1.3.3 结构加强层的实施
计算分析需要的条件下,可能设置结构加强层在
建筑避难层( 每间隔15~17层 ) 屋顶层(高位水箱及设备层)
2.2.1d
变截面组合钢梁
内侧临核心筒走廊穿风道处梁高降至最小,将风道紧贴梁底; 跨中梁腹板预留洞口供管网穿越,以提高整层吊顶高度; 外侧至柱边梁加腋使得与边梁等高,合并柱上横隔板,加强结 构整体刚度

钢梁:两端铰结,全梁按照组合钢梁设计,发挥钢梁与现
浇楼板的组合作用
超高层结构设计环节
超高层结构设计环节

关注环节?
二、构件设计
超高层结构设计环节
二、构件设计
• 2.1 结构板 • 2.2 结构梁 • 2.3 结构柱 • 2.4 结构墙
超高层结构设计环节
二、构件设计
2.1 结构板
超高层结构设计环节
二、构件设计
• 2.1 结构板的选择
2.1.1 现浇钢管混凝土框架—剪力墙核心筒混合结构的楼板
二、构件设计
组合钢梁
超高层结构设计环节
二、构件设计
2.3 结构柱
超高层结构设计环节
二、构件设计
• 2.3 结构柱 2.3.1 方钢管混凝土柱
2.3.2 圆钢管混凝土柱
2.3.3 现浇钢筋混凝土柱
2.3.4 钢骨混凝土柱
2.3.5 钢柱
超高层结构设计环节
二、构件设计
• 2.3 结构柱
2.3.4 钢骨混凝土柱
青岛万邦中心
超高层结构设计环节
青岛万邦中心1#楼结构---标准层
超高层结构设计环节
青岛万邦中心
混凝土核心筒
竖向体系
† 由周边柱支撑的组合楼板
钢构件支撑
伸臂桁架&支撑层
抗侧力体系
† 双重体系
核心筒&伸臂桁架 周边钢支撑
周边组合柱
支撑层
超高层结构设计环节
美国赫斯特总部
美国赫斯特总部
纽约 42层
超高层结构设计环节
超高层结构设计环节
陈彬磊
2013年11月02日 广西· 北海
超高层结构设计环节

预计建筑
城市关键点
单/双塔 高度超200米
办公/酒店
地下3~4层
工期紧张…
超高层结构设计环节

预计建筑
常规建筑特点
标准层面积约2000平米(一个防火分
区)或更大
每间隔15~17层设建筑避难层(结构
超高层结构设计环节
三、钢结构加工涂装
• 3.2.1 钢结构表面处理
3.2.1b 手工和动力工具除锈 St
St2
(可用于埋入混凝土中的钢骨)
超高层结构设计环节
三、钢结构加工涂装
• 3.2.2 钢结构涂装厚度 依照ISO 12944《钢结构防护涂料系统的防腐蚀保护》
(Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems )
LEVEL N+11 LEVEL N+10 LEVEL N+9 LEVEL N+8 LEVEL N+7 LEVEL N+6 LEVEL N+5 LEVEL N+4 LEVEL N+3 LEVEL N+2 LEVEL N+1 LEVEL N
结构特点: 造价适中 构件轻 基础负担小 有效面积损失小 施工迅速快捷 立体交叉的作业面 工期短
• 泵送顶升浇注法 • 立式高位抛落自密实混凝土配合局部振捣法 通常要控制塌落度230~250、扩展度550~650(结合试配)
• 钢结构与混凝土结构施工精度差异的协调措施
• 钢管柱与混凝土梁的交接(地下结构)
• 钢管柱与工字钢梁的连接(地上结构)
• 钢臂层与剪力墙、外柱的连接(顶层)
• 钢边梁与幕墙埋件的协调——统一协调、一并解决
考虑到建筑、结构、设备专业的相互要求
超高层结构设计环节
LG大厦的标准层
超高层结构设计环节
LG大厦的标准层
超高层结构设计环节
二、构件设计
2.2.1d
变截面组合钢梁
楼层水平构件(推荐)
变截面组合钢梁
超高层结构设计环节
2.2.1d
变截面组合钢梁
超高层结构设计环节
二、构件设计
标准层采用变截面梁
三、钢结构加工涂装
• 3.2.2 钢结构涂装厚度 依照ISO 12944《钢结构防护涂料系统的防腐蚀保护》
(Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems )
2.4.4 钢支撑
超高层结构设计环节

关注环节?
三、钢结构加工涂装
超高层结构设计环节
三、钢结构加工涂装
3.1. 钢结构加工
超高层结构设计环节
三、钢结构加工涂装
• 箱型截面的加工技术——熔嘴电渣焊
超高层结构设计环节
三、钢结构加工涂装
• 箱型截面的加工技术——熔嘴电渣焊
设计师易忽略的细节: 1. 板厚度不应小于16 2. 为厚板立焊 3. 平行对称焊接 4. 对于关键重要部位,要进行焊后热处 理,以细化晶粒,提高冲击韧性
——钢管混凝土柱 ——钢梁(工厂焊接H型钢) ——核心筒(内设小尺寸H型钢框架以满足埋件定位,消除钢结构与现浇 混凝土结构的施工误差) ——压型钢板组合楼板(不涂防火涂料)/ 钢筋桁架模板
超高层结构设计环节
混合结构施工
超高层结构设计环节
一、结构体系
核心筒施工高度依施工阶段验算确定
N+11层 N+10层 N+9层
超高层结构设计环节
二、构件设计
闭口型压型钢板现浇楼板的悬挂系统
超高层结构设计环节
二、构件设计
2.2 结构梁
超高层结构设计环节
二、构件设计
• 2.2 结构梁 2.2.1 现浇钢管混凝土框架—剪力墙核心筒混合结构的梁
2.2.1a 2.2.1b 2.2.1c 2.2.1d 钢桁架梁 实腹式开孔组合钢梁 实腹式组合钢梁 实腹式变截面组合钢梁
• 3.2.1 钢结构表面处理
评定表面锈蚀等级、除锈等级时,均以正常视力目测为准
3.2.1a 3.2.1b 3.2.1c
喷射或抛射除锈 Sa 手工和动力工具除锈 St 火焰除锈 FI
超高层结构设计环节
三、钢结构加工涂装
• 3.2.1 钢结构表面处理
3.2.1a 喷射或抛射除锈 Sa
Sa 2.5
(用于有涂装要求的钢构件)
超高层结构设计环节
一、结构体系
1.4 建筑层高
超高层结构设计环节
一、结构体系
• 建筑净高是业主关注的、影响使用的主要问题 • 影响层高的主要因素
建筑做法及架空地板高度; 结构楼板厚度;
结构梁所占高度(中筒距外柱跨度);
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